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TCM809SENB713 发布时间 时间:2024/5/28 16:19:04 查看 阅读:382

TCM809SENB713是一种超低功耗监控器件,它可以监控数字系统的电源电压,以确保系统在电源电压低于预设阈值时正常工作。TCM809SENB713采用了供电电源电压电源电压监控功能,可以监控系统电源电压,并在电源电压低于预设阈值时产生复位信号,将系统复位到初始状态,以避免电源电压不稳定引发的错误操作。
  TCM809SENB713采用了电源电压监测电路,该电路将系统电源电压与内部参考电压进行比较。当系统电源电压低于预设的阈值电压时,监控电路会产生一个复位信号,将系统复位到初始状态。复位信号保持一段时间,以确保系统电源电压稳定后再释放。这样可以确保系统在电源电压低于安全工作范围时不会出现故障。

基本结构

TCM809SENB713的基本结构包括电源电压监测电路、复位信号输出电路和内部参考电压源。电源电压监测电路由比较器和电阻网络组成,比较器将系统电源电压与内部参考电压进行比较。复位信号输出电路由开漏输出和延时电路组成,开漏输出可以将复位信号输出到外部电路。内部参考电压源提供稳定的参考电压,用于与系统电源电压进行比较。

参数

工作电压范围:1.2V至5.5V
  复位电压阈值范围:0.9V至4.7V
  复位延迟时间:4.25ms
  工作温度范围:-40°C至125°C
  封装形式:SOT-23-3封装

特点

1、超低功耗:TCM809SENB713在复位监测模式下的典型工作电流为1.2μA,非常适用于对功耗要求极低的电子设备。
  2、高精度:复位电压阈值的精度为±1.0%。
  3、内置复位延迟时间:TCM809SENB713具有内置的复位延迟时间,可以保证系统在电源恢复稳定后才进行复位操作,防止误复位。
  4、低功耗复位输出:TCM809SENB713的复位输出引脚采用了开漏输出结构,可以直接连接到微控制器或其他外部设备。
  5、低电源电流:在复位未触发的情况下,TCM809SENB713的典型电源电流仅为1.2μA。

工作原理

TCM809SENB713基于电压监测原理,通过监测供电电压是否达到预设的复位电压阈值来实现复位功能。当电源电压低于复位电压阈值时,复位监测器会触发复位信号,并将复位输出引脚拉低。当电源电压恢复到复位电压阈值以上时,复位信号解除,复位输出引脚恢复高电平。

应用

TCM809SENB713可广泛应用于需要监视电源电压并提供复位功能的系统,特别适用于低功耗和要求高可靠性的应用。以下是一些可能的应用场景:
  1、微控制器和微处理器系统
  2、嵌入式系统
  3、电池供电的设备
  4、传感器接口电路
  5、工控系统

如何使用

使用TCM809SENB713非常简单,以下是基本的步骤:
  1、将TCM809SENB713集成电路(IC)焊接到目标电路板上。确保焊接正确,避免损坏IC或其他组件。
  2、连接电源:将正极(VDD)和负极(GND)引脚连接到适当的电源电压。确保电源电压与TCM809SENB713的工作电压要求相匹配。
  3、连接复位引脚(RESET):将需要复位的电路的复位引脚连接到TCM809SENB713的RESET引脚。这可以通过直接连接,或通过电容器和电阻器来实现。
  4、设置复位阈值:TCM809SENB713具有可编程的复位阈值,可以根据特定的应用需求进行调整。通过连接适当的电阻器到复位引脚和地引脚,可以设置所需的复位阈值。
  5、确定复位输出类型:TCM809SENB713可以配置为具有两种不同的复位输出类型,即推挽输出和开漏输出。根据具体的应用需求,选择适当的输出类型。
  6、连接其他电路:根据具体的应用需求,将TCM809SENB713连接到其他电路,如芯片或外围设备。确保正确连接引脚和信号。
  7、测试和验证:在完成连接后,进行测试和验证以确保TCM809SENB713的正常工作。通过提供正确的电源电压和触发复位条件,观察复位信号是否按预期工作。
  请注意,上述步骤仅为基本指南。具体的使用方法可能会因具体的应用和电路要求而有所不同。因此,在使用TCM809SENB713之前,请务必仔细阅读相关的产品手册和规格说明,以确保正确操作和安全使用。

安装要点

TCM809SENB713是一款低功耗复位监测器,用于监测和控制系统中的电源电压。下面是关于TCM809SENB713安装的要点:
  1、选择适当的安装位置:在安装TCM809SENB713之前,需要选择一个适当的位置。该位置应该在电源电压监测范围内,并且靠近要监测的电源。
  2、连接电源线:将正极连接到系统的正极电源,将负极连接到系统的负极电源。确保连接正确,以避免电路短路或反向电压。
  3、连接复位引脚:将TCM809SENB713的复位引脚连接到要监测的器件或系统的复位引脚。确保连接稳固可靠。
  4、添加绕组电容(可选):如果系统中存在电源抖动或噪音问题,可以添加一个适当大小的电容器来过滤这些干扰。根据实际情况选择合适的电容器,并将其连接到TCM809SENB713的VDD和GND引脚之间。
  5、连接其他电路(可选):根据需要,可以将TCM809SENB713连接到其他电路或组件,例如LED指示灯或报警装置。这些连接应该根据TCM809SENB713的数据手册提供的指导进行。
  6、测试和验证:在安装和连接完成后,进行测试和验证。确保TCM809SENB713能够正确地监测电源电压,并在电压低于或高于设定的阈值时触发复位。
  请注意,以上是一般的安装要点,实际安装步骤可能因不同的系统和应用而有所不同。在安装TCM809SENB713之前,建议仔细阅读该产品的数据手册和安装指南,并遵循制造商提供的指导。

常见故障及预防措施

TCM809SENB713是一种电源监控器芯片,常用于电子设备中,用于监测电源电压并提供复位功能。尽管它是一个可靠的组件,但仍可能出现一些常见故障。下面是一些常见故障及预防措施:
  1、电源电压监测不准确:可能是由于电源电压波动引起的。在设计中,应该使用稳定的电源,避免电压波动过大。另外,可以通过调整芯片的外部电阻来校准电压监测。
  2、复位信号不稳定:如果复位信号频繁地触发或无法触发,可能是由于电源电压噪声引起的。为了稳定复位信号,可以通过使用滤波电容来抑制电源噪声,并确保复位电路的连接正确。
  3、芯片损坏:在一些极端情况下,如过电压或过电流,芯片可能会损坏。为了预防这种情况,应该在电源输入端使用适当的过压保护电路和过流保护电路。
  4、温度过高:高温环境可能对芯片的性能和寿命产生负面影响。因此,在设计中要考虑散热问题,并确保芯片在允许的温度范围内工作。
  5、引脚焊接问题:焊接不良或焊接接触不良可能导致芯片无法正常工作。在安装过程中,务必仔细检查焊接质量,并确保引脚与PCB板正确连接。
  总之,TCM809SENB713的常见故障可以通过合适的设计和正确的安装来预防。在设计过程中要考虑电源的稳定性、电路的保护以及合理的散热措施,同时在安装过程中要注意焊接质量和引脚连接。

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TCM809SENB713参数

  • 标准包装1
  • 类别集成电路 (IC)
  • 家庭PMIC - 监控器
  • 系列-
  • 类型简单复位/加电复位
  • 监视电压数目1
  • 输出推挽式,图腾柱
  • 复位低有效
  • 复位超时最小为 140 ms
  • 电压 - 阀值2.93V
  • 工作温度-40°C ~ 85°C
  • 安装类型表面贴装
  • 封装/外壳TO-236-3,SC-59,SOT-23-3
  • 供应商设备封装SOT-23-3
  • 包装剪切带 (CT)
  • 其它名称158-2024-1158-2024-1-NDTCM809SENBTCM809SENB713CT